Glutamatergic transmission within the sensory ganglion

感觉神经节内的谷氨酸传输

基本信息

  • 批准号:
    8627218
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 19.52万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    美国
  • 项目类别:
  • 财政年份:
    2013
  • 资助国家:
    美国
  • 起止时间:
    2013-04-01 至 2015-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

DESCRIPTION (provided by applicant): For more than 50 years we have known that glutamate is the main excitatory neurotransmitter in the brain but we have much more to learn about the function and regulation of glutamate. Our laboratory intends to elucidate the role of glutamate in sensory ganglia, which is the area of the nervous system where all primary sensory neurons are located. While the importance of the sensory ganglion in transmitting pain signals is undeniable, the function of glutamate in the ganglion has not been studied. Our recent experiments provide evidence that there is a significant release of glutamate in sensory ganglia, where it activates pain neurons. To firmly establish the role of glutamate in the ganglion, it is critical that we show its effects occur through receptors and that there are glutamate related changes in the ganglia following nerve injury. The experiments we propose involve pharmacologic modulation of glutamate receptors on sensory neurons to determine the behavioral effects. We will also use electrophysiological recording from whole, intact ganglia to determine the effects of glutamate on specific receptors in the ganglion. Using electron microscopy, we will also locate the cells in the sensory ganglion that have glutamate receptors on their surface that enables them "see" glutamate. From a scientific point of view these findings will provide a solid foundation for the notion that there is chemical communication (cross-excitation) between sensory neurons through non-synaptic (volume) transmission. This will lead to a comprehensive view of the neurochemical events occurring around sensory neurons. These findings will bring a fresh understanding of the sensory ganglion as a dynamic area where key chemical phenomena are involved in various forms of pain, from migraines, to intractable facial pain, from fibromyalgia to chronic low back pain. The sensory ganglion is an ideal area to study volume transmission, which is now being implicated in brain disorders such as epilepsy and schizophrenia.
描述(由申请人提供):超过50年,我们知道谷氨酸是大脑中的主要兴奋性神经递质,但我们还有更多了解谷氨酸的功能和调节。我们的实验室旨在阐明谷氨酸在感觉神经节中的作用,这是神经系统的所有主要感觉神经元所在的区域。尽管不可否认,感觉神经节在传输疼痛信号中的重要性,但尚未研究谷氨酸在神经节中的功能。我们最近的实验提供了证据,表明在感觉神经节中谷氨酸释放了大量释放,它激活了疼痛神经元。为了牢固确定谷氨酸在神经节中的作用,至关重要的是,我们表明其作用是通过受体发生的,并且神经损伤后神经节发生了相关的变化。我们提出的实验涉及对感觉神经元上谷氨酸受体的药理调节,以确定行为效应。我们还将使用整个完整的神经节的电生理记录来确定谷氨酸对神经节特定受体的影响。使用电子显微镜,我们还将在感觉神经节中找到细胞,这些细胞在其表面上具有谷氨酸受体,从而使它们“参见”谷氨酸。从科学的角度来看,这些发现将为通过非突触(体积)传播之间的感觉神经元之间的化学通信(交叉兴奋)提供稳固的基础。这将导致对感官神经元周围发生的神经化学事件的全面观点。这些发现将使感觉神经节成为一个动态的区域,其中关键的化学现象涉及各种形式的疼痛,从偏头痛到棘手的面部疼痛,从纤维肌痛到慢性下背部疼痛。感觉神经节是研究体积传播的理想领域,现在与脑疾病(如癫痫和精神分裂症)有关。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Sustained Morphine Administration Induces TRPM8-Dependent Cold Hyperalgesia.
  • DOI:
    10.1016/j.jpain.2016.10.015
  • 发表时间:
    2017-02
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Gong K;Jasmin L
  • 通讯作者:
    Jasmin L
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